Updated copyright notices for most files.
[external/binutils.git] / gdb / elfread.c
1 /* Read ELF (Executable and Linking Format) object files for GDB.
2
3    Copyright (C) 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000,
4    2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
5    Free Software Foundation, Inc.
6
7    Written by Fred Fish at Cygnus Support.
8
9    This file is part of GDB.
10
11    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
12    it under the terms of the GNU General Public License as published by
13    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
14    (at your option) any later version.
15
16    This program is distributed in the hope that it will be useful,
17    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
18    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
19    GNU General Public License for more details.
20
21    You should have received a copy of the GNU General Public License
22    along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
23
24 #include "defs.h"
25 #include "bfd.h"
26 #include "gdb_string.h"
27 #include "elf-bfd.h"
28 #include "elf/common.h"
29 #include "elf/internal.h"
30 #include "elf/mips.h"
31 #include "symtab.h"
32 #include "symfile.h"
33 #include "objfiles.h"
34 #include "buildsym.h"
35 #include "stabsread.h"
36 #include "gdb-stabs.h"
37 #include "complaints.h"
38 #include "demangle.h"
39
40 extern void _initialize_elfread (void);
41
42 /* The struct elfinfo is available only during ELF symbol table and
43    psymtab reading.  It is destroyed at the completion of psymtab-reading.
44    It's local to elf_symfile_read.  */
45
46 struct elfinfo
47   {
48     asection *stabsect;         /* Section pointer for .stab section */
49     asection *stabindexsect;    /* Section pointer for .stab.index section */
50     asection *mdebugsect;       /* Section pointer for .mdebug section */
51   };
52
53 static void free_elfinfo (void *);
54
55 /* Locate the segments in ABFD.  */
56
57 static struct symfile_segment_data *
58 elf_symfile_segments (bfd *abfd)
59 {
60   Elf_Internal_Phdr *phdrs, **segments;
61   long phdrs_size;
62   int num_phdrs, num_segments, num_sections, i;
63   asection *sect;
64   struct symfile_segment_data *data;
65
66   phdrs_size = bfd_get_elf_phdr_upper_bound (abfd);
67   if (phdrs_size == -1)
68     return NULL;
69
70   phdrs = alloca (phdrs_size);
71   num_phdrs = bfd_get_elf_phdrs (abfd, phdrs);
72   if (num_phdrs == -1)
73     return NULL;
74
75   num_segments = 0;
76   segments = alloca (sizeof (Elf_Internal_Phdr *) * num_phdrs);
77   for (i = 0; i < num_phdrs; i++)
78     if (phdrs[i].p_type == PT_LOAD)
79       segments[num_segments++] = &phdrs[i];
80
81   if (num_segments == 0)
82     return NULL;
83
84   data = XZALLOC (struct symfile_segment_data);
85   data->num_segments = num_segments;
86   data->segment_bases = XCALLOC (num_segments, CORE_ADDR);
87   data->segment_sizes = XCALLOC (num_segments, CORE_ADDR);
88
89   for (i = 0; i < num_segments; i++)
90     {
91       data->segment_bases[i] = segments[i]->p_vaddr;
92       data->segment_sizes[i] = segments[i]->p_memsz;
93     }
94
95   num_sections = bfd_count_sections (abfd);
96   data->segment_info = XCALLOC (num_sections, int);
97
98   for (i = 0, sect = abfd->sections; sect != NULL; i++, sect = sect->next)
99     {
100       int j;
101       CORE_ADDR vma;
102
103       if ((bfd_get_section_flags (abfd, sect) & SEC_ALLOC) == 0)
104         continue;
105
106       vma = bfd_get_section_vma (abfd, sect);
107
108       for (j = 0; j < num_segments; j++)
109         if (segments[j]->p_memsz > 0
110             && vma >= segments[j]->p_vaddr
111             && (vma - segments[j]->p_vaddr) < segments[j]->p_memsz)
112           {
113             data->segment_info[i] = j + 1;
114             break;
115           }
116
117       if (bfd_get_section_size (sect) > 0 && j == num_segments)
118         warning (_("Loadable segment \"%s\" outside of ELF segments"),
119                  bfd_section_name (abfd, sect));
120     }
121
122   return data;
123 }
124
125 /* We are called once per section from elf_symfile_read.  We
126    need to examine each section we are passed, check to see
127    if it is something we are interested in processing, and
128    if so, stash away some access information for the section.
129
130    For now we recognize the dwarf debug information sections and
131    line number sections from matching their section names.  The
132    ELF definition is no real help here since it has no direct
133    knowledge of DWARF (by design, so any debugging format can be
134    used).
135
136    We also recognize the ".stab" sections used by the Sun compilers
137    released with Solaris 2.
138
139    FIXME: The section names should not be hardwired strings (what
140    should they be?  I don't think most object file formats have enough
141    section flags to specify what kind of debug section it is
142    -kingdon).  */
143
144 static void
145 elf_locate_sections (bfd *ignore_abfd, asection *sectp, void *eip)
146 {
147   struct elfinfo *ei;
148
149   ei = (struct elfinfo *) eip;
150   if (strcmp (sectp->name, ".stab") == 0)
151     {
152       ei->stabsect = sectp;
153     }
154   else if (strcmp (sectp->name, ".stab.index") == 0)
155     {
156       ei->stabindexsect = sectp;
157     }
158   else if (strcmp (sectp->name, ".mdebug") == 0)
159     {
160       ei->mdebugsect = sectp;
161     }
162 }
163
164 static struct minimal_symbol *
165 record_minimal_symbol (char *name, CORE_ADDR address,
166                        enum minimal_symbol_type ms_type,
167                        asection *bfd_section, struct objfile *objfile)
168 {
169   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
170
171   if (ms_type == mst_text || ms_type == mst_file_text)
172     address = gdbarch_smash_text_address (gdbarch, address);
173
174   return prim_record_minimal_symbol_and_info
175     (name, address, ms_type, bfd_section->index, bfd_section, objfile);
176 }
177
178 /*
179
180    LOCAL FUNCTION
181
182    elf_symtab_read -- read the symbol table of an ELF file
183
184    SYNOPSIS
185
186    void elf_symtab_read (struct objfile *objfile, int type,
187                          long number_of_symbols, asymbol **symbol_table)
188
189    DESCRIPTION
190
191    Given an objfile, a symbol table, and a flag indicating whether the
192    symbol table contains regular, dynamic, or synthetic symbols, add all
193    the global function and data symbols to the minimal symbol table.
194
195    In stabs-in-ELF, as implemented by Sun, there are some local symbols
196    defined in the ELF symbol table, which can be used to locate
197    the beginnings of sections from each ".o" file that was linked to
198    form the executable objfile.  We gather any such info and record it
199    in data structures hung off the objfile's private data.
200
201  */
202
203 #define ST_REGULAR 0
204 #define ST_DYNAMIC 1
205 #define ST_SYNTHETIC 2
206
207 static void
208 elf_symtab_read (struct objfile *objfile, int type,
209                  long number_of_symbols, asymbol **symbol_table)
210 {
211   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
212   long storage_needed;
213   asymbol *sym;
214   long i;
215   CORE_ADDR symaddr;
216   CORE_ADDR offset;
217   enum minimal_symbol_type ms_type;
218   /* If sectinfo is nonNULL, it contains section info that should end up
219      filed in the objfile.  */
220   struct stab_section_info *sectinfo = NULL;
221   /* If filesym is nonzero, it points to a file symbol, but we haven't
222      seen any section info for it yet.  */
223   asymbol *filesym = 0;
224   /* Name of filesym, as saved on the objfile_obstack.  */
225   char *filesymname = obsavestring ("", 0, &objfile->objfile_obstack);
226   struct dbx_symfile_info *dbx = objfile->deprecated_sym_stab_info;
227   int stripped = (bfd_get_symcount (objfile->obfd) == 0);
228
229   for (i = 0; i < number_of_symbols; i++)
230     {
231       sym = symbol_table[i];
232       if (sym->name == NULL || *sym->name == '\0')
233         {
234           /* Skip names that don't exist (shouldn't happen), or names
235              that are null strings (may happen). */
236           continue;
237         }
238
239       /* Skip "special" symbols, e.g. ARM mapping symbols.  These are
240          symbols which do not correspond to objects in the symbol table,
241          but have some other target-specific meaning.  */
242       if (bfd_is_target_special_symbol (objfile->obfd, sym))
243         {
244           if (gdbarch_record_special_symbol_p (gdbarch))
245             gdbarch_record_special_symbol (gdbarch, objfile, sym);
246           continue;
247         }
248
249       offset = ANOFFSET (objfile->section_offsets, sym->section->index);
250       if (type == ST_DYNAMIC
251           && sym->section == &bfd_und_section
252           && (sym->flags & BSF_FUNCTION))
253         {
254           struct minimal_symbol *msym;
255           bfd *abfd = objfile->obfd;
256           asection *sect; 
257
258           /* Symbol is a reference to a function defined in
259              a shared library.
260              If its value is non zero then it is usually the address
261              of the corresponding entry in the procedure linkage table,
262              plus the desired section offset.
263              If its value is zero then the dynamic linker has to resolve
264              the symbol. We are unable to find any meaningful address
265              for this symbol in the executable file, so we skip it.  */
266           symaddr = sym->value;
267           if (symaddr == 0)
268             continue;
269
270           /* sym->section is the undefined section.  However, we want to
271              record the section where the PLT stub resides with the
272              minimal symbol.  Search the section table for the one that
273              covers the stub's address.  */
274           for (sect = abfd->sections; sect != NULL; sect = sect->next)
275             {
276               if ((bfd_get_section_flags (abfd, sect) & SEC_ALLOC) == 0)
277                 continue;
278
279               if (symaddr >= bfd_get_section_vma (abfd, sect)
280                   && symaddr < bfd_get_section_vma (abfd, sect)
281                                + bfd_get_section_size (sect))
282                 break;
283             }
284           if (!sect)
285             continue;
286
287           symaddr += ANOFFSET (objfile->section_offsets, sect->index);
288
289           msym = record_minimal_symbol
290             ((char *) sym->name, symaddr, mst_solib_trampoline, sect, objfile);
291           if (msym != NULL)
292             msym->filename = filesymname;
293           continue;
294         }
295
296       /* If it is a nonstripped executable, do not enter dynamic
297          symbols, as the dynamic symbol table is usually a subset
298          of the main symbol table.  */
299       if (type == ST_DYNAMIC && !stripped)
300         continue;
301       if (sym->flags & BSF_FILE)
302         {
303           /* STT_FILE debugging symbol that helps stabs-in-elf debugging.
304              Chain any old one onto the objfile; remember new sym.  */
305           if (sectinfo != NULL)
306             {
307               sectinfo->next = dbx->stab_section_info;
308               dbx->stab_section_info = sectinfo;
309               sectinfo = NULL;
310             }
311           filesym = sym;
312           filesymname =
313             obsavestring ((char *) filesym->name, strlen (filesym->name),
314                           &objfile->objfile_obstack);
315         }
316       else if (sym->flags & BSF_SECTION_SYM)
317         continue;
318       else if (sym->flags & (BSF_GLOBAL | BSF_LOCAL | BSF_WEAK))
319         {
320           struct minimal_symbol *msym;
321
322           /* Select global/local/weak symbols.  Note that bfd puts abs
323              symbols in their own section, so all symbols we are
324              interested in will have a section. */
325           /* Bfd symbols are section relative. */
326           symaddr = sym->value + sym->section->vma;
327           /* Relocate all non-absolute and non-TLS symbols by the
328              section offset.  */
329           if (sym->section != &bfd_abs_section
330               && !(sym->section->flags & SEC_THREAD_LOCAL))
331             {
332               symaddr += offset;
333             }
334           /* For non-absolute symbols, use the type of the section
335              they are relative to, to intuit text/data.  Bfd provides
336              no way of figuring this out for absolute symbols. */
337           if (sym->section == &bfd_abs_section)
338             {
339               /* This is a hack to get the minimal symbol type
340                  right for Irix 5, which has absolute addresses
341                  with special section indices for dynamic symbols.
342
343                  NOTE: uweigand-20071112: Synthetic symbols do not
344                  have an ELF-private part, so do not touch those.  */
345               unsigned int shndx = type == ST_SYNTHETIC ? 0 : 
346                 ((elf_symbol_type *) sym)->internal_elf_sym.st_shndx;
347
348               switch (shndx)
349                 {
350                 case SHN_MIPS_TEXT:
351                   ms_type = mst_text;
352                   break;
353                 case SHN_MIPS_DATA:
354                   ms_type = mst_data;
355                   break;
356                 case SHN_MIPS_ACOMMON:
357                   ms_type = mst_bss;
358                   break;
359                 default:
360                   ms_type = mst_abs;
361                 }
362
363               /* If it is an Irix dynamic symbol, skip section name
364                  symbols, relocate all others by section offset. */
365               if (ms_type != mst_abs)
366                 {
367                   if (sym->name[0] == '.')
368                     continue;
369                   symaddr += offset;
370                 }
371             }
372           else if (sym->section->flags & SEC_CODE)
373             {
374               if (sym->flags & (BSF_GLOBAL | BSF_WEAK))
375                 {
376                   ms_type = mst_text;
377                 }
378               else if ((sym->name[0] == '.' && sym->name[1] == 'L')
379                        || ((sym->flags & BSF_LOCAL)
380                            && sym->name[0] == '$'
381                            && sym->name[1] == 'L'))
382                 /* Looks like a compiler-generated label.  Skip
383                    it.  The assembler should be skipping these (to
384                    keep executables small), but apparently with
385                    gcc on the (deleted) delta m88k SVR4, it loses.
386                    So to have us check too should be harmless (but
387                    I encourage people to fix this in the assembler
388                    instead of adding checks here).  */
389                 continue;
390               else
391                 {
392                   ms_type = mst_file_text;
393                 }
394             }
395           else if (sym->section->flags & SEC_ALLOC)
396             {
397               if (sym->flags & (BSF_GLOBAL | BSF_WEAK))
398                 {
399                   if (sym->section->flags & SEC_LOAD)
400                     {
401                       ms_type = mst_data;
402                     }
403                   else
404                     {
405                       ms_type = mst_bss;
406                     }
407                 }
408               else if (sym->flags & BSF_LOCAL)
409                 {
410                   /* Named Local variable in a Data section.
411                      Check its name for stabs-in-elf.  */
412                   int special_local_sect;
413                   if (strcmp ("Bbss.bss", sym->name) == 0)
414                     special_local_sect = SECT_OFF_BSS (objfile);
415                   else if (strcmp ("Ddata.data", sym->name) == 0)
416                     special_local_sect = SECT_OFF_DATA (objfile);
417                   else if (strcmp ("Drodata.rodata", sym->name) == 0)
418                     special_local_sect = SECT_OFF_RODATA (objfile);
419                   else
420                     special_local_sect = -1;
421                   if (special_local_sect >= 0)
422                     {
423                       /* Found a special local symbol.  Allocate a
424                          sectinfo, if needed, and fill it in.  */
425                       if (sectinfo == NULL)
426                         {
427                           int max_index;
428                           size_t size;
429
430                           max_index 
431                             = max (SECT_OFF_BSS (objfile),
432                                    max (SECT_OFF_DATA (objfile),
433                                         SECT_OFF_RODATA (objfile)));
434
435                           /* max_index is the largest index we'll
436                              use into this array, so we must
437                              allocate max_index+1 elements for it.
438                              However, 'struct stab_section_info'
439                              already includes one element, so we
440                              need to allocate max_index aadditional
441                              elements.  */
442                           size = (sizeof (struct stab_section_info) 
443                                   + (sizeof (CORE_ADDR)
444                                      * max_index));
445                           sectinfo = (struct stab_section_info *)
446                             xmalloc (size);
447                           memset (sectinfo, 0, size);
448                           sectinfo->num_sections = max_index;
449                           if (filesym == NULL)
450                             {
451                               complaint (&symfile_complaints,
452                                          _("elf/stab section information %s without a preceding file symbol"),
453                                          sym->name);
454                             }
455                           else
456                             {
457                               sectinfo->filename =
458                                 (char *) filesym->name;
459                             }
460                         }
461                       if (sectinfo->sections[special_local_sect] != 0)
462                         complaint (&symfile_complaints,
463                                    _("duplicated elf/stab section information for %s"),
464                                    sectinfo->filename);
465                       /* BFD symbols are section relative.  */
466                       symaddr = sym->value + sym->section->vma;
467                       /* Relocate non-absolute symbols by the
468                          section offset.  */
469                       if (sym->section != &bfd_abs_section)
470                         symaddr += offset;
471                       sectinfo->sections[special_local_sect] = symaddr;
472                       /* The special local symbols don't go in the
473                          minimal symbol table, so ignore this one.  */
474                       continue;
475                     }
476                   /* Not a special stabs-in-elf symbol, do regular
477                      symbol processing.  */
478                   if (sym->section->flags & SEC_LOAD)
479                     {
480                       ms_type = mst_file_data;
481                     }
482                   else
483                     {
484                       ms_type = mst_file_bss;
485                     }
486                 }
487               else
488                 {
489                   ms_type = mst_unknown;
490                 }
491             }
492           else
493             {
494               /* FIXME:  Solaris2 shared libraries include lots of
495                  odd "absolute" and "undefined" symbols, that play 
496                  hob with actions like finding what function the PC
497                  is in.  Ignore them if they aren't text, data, or bss.  */
498               /* ms_type = mst_unknown; */
499               continue; /* Skip this symbol. */
500             }
501           msym = record_minimal_symbol
502             ((char *) sym->name, symaddr,
503              ms_type, sym->section, objfile);
504
505           if (msym)
506             {
507               /* Pass symbol size field in via BFD.  FIXME!!!  */
508               elf_symbol_type *elf_sym;
509
510               /* NOTE: uweigand-20071112: A synthetic symbol does not have an
511                  ELF-private part.  However, in some cases (e.g. synthetic
512                  'dot' symbols on ppc64) the udata.p entry is set to point back
513                  to the original ELF symbol it was derived from.  Get the size
514                  from that symbol.  */ 
515               if (type != ST_SYNTHETIC)
516                 elf_sym = (elf_symbol_type *) sym;
517               else
518                 elf_sym = (elf_symbol_type *) sym->udata.p;
519
520               if (elf_sym)
521                 MSYMBOL_SIZE(msym) = elf_sym->internal_elf_sym.st_size;
522             }
523           if (msym != NULL)
524             msym->filename = filesymname;
525           gdbarch_elf_make_msymbol_special (gdbarch, sym, msym);
526
527           /* For @plt symbols, also record a trampoline to the
528              destination symbol.  The @plt symbol will be used in
529              disassembly, and the trampoline will be used when we are
530              trying to find the target.  */
531           if (msym && ms_type == mst_text && type == ST_SYNTHETIC)
532             {
533               int len = strlen (sym->name);
534
535               if (len > 4 && strcmp (sym->name + len - 4, "@plt") == 0)
536                 {
537                   char *base_name = alloca (len - 4 + 1);
538                   struct minimal_symbol *mtramp;
539
540                   memcpy (base_name, sym->name, len - 4);
541                   base_name[len - 4] = '\0';
542                   mtramp = record_minimal_symbol (base_name, symaddr,
543                                                   mst_solib_trampoline,
544                                                   sym->section, objfile);
545                   if (mtramp)
546                     {
547                       MSYMBOL_SIZE (mtramp) = MSYMBOL_SIZE (msym);
548                       mtramp->filename = filesymname;
549                       gdbarch_elf_make_msymbol_special (gdbarch, sym, mtramp);
550                     }
551                 }
552             }
553         }
554     }
555 }
556
557 /* Scan and build partial symbols for a symbol file.
558    We have been initialized by a call to elf_symfile_init, which 
559    currently does nothing.
560
561    SECTION_OFFSETS is a set of offsets to apply to relocate the symbols
562    in each section.  We simplify it down to a single offset for all
563    symbols.  FIXME.
564
565    MAINLINE is true if we are reading the main symbol
566    table (as opposed to a shared lib or dynamically loaded file).
567
568    This function only does the minimum work necessary for letting the
569    user "name" things symbolically; it does not read the entire symtab.
570    Instead, it reads the external and static symbols and puts them in partial
571    symbol tables.  When more extensive information is requested of a
572    file, the corresponding partial symbol table is mutated into a full
573    fledged symbol table by going back and reading the symbols
574    for real.
575
576    We look for sections with specific names, to tell us what debug
577    format to look for:  FIXME!!!
578
579    elfstab_build_psymtabs() handles STABS symbols;
580    mdebug_build_psymtabs() handles ECOFF debugging information.
581
582    Note that ELF files have a "minimal" symbol table, which looks a lot
583    like a COFF symbol table, but has only the minimal information necessary
584    for linking.  We process this also, and use the information to
585    build gdb's minimal symbol table.  This gives us some minimal debugging
586    capability even for files compiled without -g.  */
587
588 static void
589 elf_symfile_read (struct objfile *objfile, int mainline)
590 {
591   bfd *abfd = objfile->obfd;
592   struct elfinfo ei;
593   struct cleanup *back_to;
594   CORE_ADDR offset;
595   long symcount = 0, dynsymcount = 0, synthcount, storage_needed;
596   asymbol **symbol_table = NULL, **dyn_symbol_table = NULL;
597   asymbol *synthsyms;
598
599   init_minimal_symbol_collection ();
600   back_to = make_cleanup_discard_minimal_symbols ();
601
602   memset ((char *) &ei, 0, sizeof (ei));
603
604   /* Allocate struct to keep track of the symfile */
605   objfile->deprecated_sym_stab_info = (struct dbx_symfile_info *)
606     xmalloc (sizeof (struct dbx_symfile_info));
607   memset ((char *) objfile->deprecated_sym_stab_info, 0, sizeof (struct dbx_symfile_info));
608   make_cleanup (free_elfinfo, (void *) objfile);
609
610   /* Process the normal ELF symbol table first.  This may write some 
611      chain of info into the dbx_symfile_info in objfile->deprecated_sym_stab_info,
612      which can later be used by elfstab_offset_sections.  */
613
614   storage_needed = bfd_get_symtab_upper_bound (objfile->obfd);
615   if (storage_needed < 0)
616     error (_("Can't read symbols from %s: %s"), bfd_get_filename (objfile->obfd),
617            bfd_errmsg (bfd_get_error ()));
618
619   if (storage_needed > 0)
620     {
621       symbol_table = (asymbol **) xmalloc (storage_needed);
622       make_cleanup (xfree, symbol_table);
623       symcount = bfd_canonicalize_symtab (objfile->obfd, symbol_table);
624
625       if (symcount < 0)
626         error (_("Can't read symbols from %s: %s"), bfd_get_filename (objfile->obfd),
627                bfd_errmsg (bfd_get_error ()));
628
629       elf_symtab_read (objfile, ST_REGULAR, symcount, symbol_table);
630     }
631
632   /* Add the dynamic symbols.  */
633
634   storage_needed = bfd_get_dynamic_symtab_upper_bound (objfile->obfd);
635
636   if (storage_needed > 0)
637     {
638       dyn_symbol_table = (asymbol **) xmalloc (storage_needed);
639       make_cleanup (xfree, dyn_symbol_table);
640       dynsymcount = bfd_canonicalize_dynamic_symtab (objfile->obfd,
641                                                      dyn_symbol_table);
642
643       if (dynsymcount < 0)
644         error (_("Can't read symbols from %s: %s"), bfd_get_filename (objfile->obfd),
645                bfd_errmsg (bfd_get_error ()));
646
647       elf_symtab_read (objfile, ST_DYNAMIC, dynsymcount, dyn_symbol_table);
648     }
649
650   /* Add synthetic symbols - for instance, names for any PLT entries.  */
651
652   synthcount = bfd_get_synthetic_symtab (abfd, symcount, symbol_table,
653                                          dynsymcount, dyn_symbol_table,
654                                          &synthsyms);
655   if (synthcount > 0)
656     {
657       asymbol **synth_symbol_table;
658       long i;
659
660       make_cleanup (xfree, synthsyms);
661       synth_symbol_table = xmalloc (sizeof (asymbol *) * synthcount);
662       for (i = 0; i < synthcount; i++)
663         synth_symbol_table[i] = synthsyms + i;
664       make_cleanup (xfree, synth_symbol_table);
665       elf_symtab_read (objfile, ST_SYNTHETIC, synthcount, synth_symbol_table);
666     }
667
668   /* Install any minimal symbols that have been collected as the current
669      minimal symbols for this objfile.  The debug readers below this point
670      should not generate new minimal symbols; if they do it's their
671      responsibility to install them.  "mdebug" appears to be the only one
672      which will do this.  */
673
674   install_minimal_symbols (objfile);
675   do_cleanups (back_to);
676
677   /* Now process debugging information, which is contained in
678      special ELF sections. */
679
680   /* If we are reinitializing, or if we have never loaded syms yet,
681      set table to empty.  MAINLINE is cleared so that *_read_psymtab
682      functions do not all also re-initialize the psymbol table. */
683   if (mainline)
684     {
685       init_psymbol_list (objfile, 0);
686       mainline = 0;
687     }
688
689   /* We first have to find them... */
690   bfd_map_over_sections (abfd, elf_locate_sections, (void *) & ei);
691
692   /* ELF debugging information is inserted into the psymtab in the
693      order of least informative first - most informative last.  Since
694      the psymtab table is searched `most recent insertion first' this
695      increases the probability that more detailed debug information
696      for a section is found.
697
698      For instance, an object file might contain both .mdebug (XCOFF)
699      and .debug_info (DWARF2) sections then .mdebug is inserted first
700      (searched last) and DWARF2 is inserted last (searched first).  If
701      we don't do this then the XCOFF info is found first - for code in
702      an included file XCOFF info is useless. */
703
704   if (ei.mdebugsect)
705     {
706       const struct ecoff_debug_swap *swap;
707
708       /* .mdebug section, presumably holding ECOFF debugging
709          information.  */
710       swap = get_elf_backend_data (abfd)->elf_backend_ecoff_debug_swap;
711       if (swap)
712         elfmdebug_build_psymtabs (objfile, swap, ei.mdebugsect);
713     }
714   if (ei.stabsect)
715     {
716       asection *str_sect;
717
718       /* Stab sections have an associated string table that looks like
719          a separate section.  */
720       str_sect = bfd_get_section_by_name (abfd, ".stabstr");
721
722       /* FIXME should probably warn about a stab section without a stabstr.  */
723       if (str_sect)
724         elfstab_build_psymtabs (objfile,
725                                 mainline,
726                                 ei.stabsect,
727                                 str_sect->filepos,
728                                 bfd_section_size (abfd, str_sect));
729     }
730   if (dwarf2_has_info (objfile))
731     {
732       /* DWARF 2 sections */
733       dwarf2_build_psymtabs (objfile, mainline);
734     }
735
736   /* FIXME: kettenis/20030504: This still needs to be integrated with
737      dwarf2read.c in a better way.  */
738   dwarf2_build_frame_info (objfile);
739 }
740
741 /* This cleans up the objfile's deprecated_sym_stab_info pointer, and
742    the chain of stab_section_info's, that might be dangling from
743    it.  */
744
745 static void
746 free_elfinfo (void *objp)
747 {
748   struct objfile *objfile = (struct objfile *) objp;
749   struct dbx_symfile_info *dbxinfo = objfile->deprecated_sym_stab_info;
750   struct stab_section_info *ssi, *nssi;
751
752   ssi = dbxinfo->stab_section_info;
753   while (ssi)
754     {
755       nssi = ssi->next;
756       xfree (ssi);
757       ssi = nssi;
758     }
759
760   dbxinfo->stab_section_info = 0;       /* Just say No mo info about this.  */
761 }
762
763
764 /* Initialize anything that needs initializing when a completely new symbol
765    file is specified (not just adding some symbols from another file, e.g. a
766    shared library).
767
768    We reinitialize buildsym, since we may be reading stabs from an ELF file.  */
769
770 static void
771 elf_new_init (struct objfile *ignore)
772 {
773   stabsread_new_init ();
774   buildsym_new_init ();
775 }
776
777 /* Perform any local cleanups required when we are done with a particular
778    objfile.  I.E, we are in the process of discarding all symbol information
779    for an objfile, freeing up all memory held for it, and unlinking the
780    objfile struct from the global list of known objfiles. */
781
782 static void
783 elf_symfile_finish (struct objfile *objfile)
784 {
785   if (objfile->deprecated_sym_stab_info != NULL)
786     {
787       xfree (objfile->deprecated_sym_stab_info);
788     }
789
790   dwarf2_free_objfile (objfile);
791 }
792
793 /* ELF specific initialization routine for reading symbols.
794
795    It is passed a pointer to a struct sym_fns which contains, among other
796    things, the BFD for the file whose symbols are being read, and a slot for
797    a pointer to "private data" which we can fill with goodies.
798
799    For now at least, we have nothing in particular to do, so this function is
800    just a stub. */
801
802 static void
803 elf_symfile_init (struct objfile *objfile)
804 {
805   /* ELF objects may be reordered, so set OBJF_REORDERED.  If we
806      find this causes a significant slowdown in gdb then we could
807      set it in the debug symbol readers only when necessary.  */
808   objfile->flags |= OBJF_REORDERED;
809 }
810
811 /* When handling an ELF file that contains Sun STABS debug info,
812    some of the debug info is relative to the particular chunk of the
813    section that was generated in its individual .o file.  E.g.
814    offsets to static variables are relative to the start of the data
815    segment *for that module before linking*.  This information is
816    painfully squirreled away in the ELF symbol table as local symbols
817    with wierd names.  Go get 'em when needed.  */
818
819 void
820 elfstab_offset_sections (struct objfile *objfile, struct partial_symtab *pst)
821 {
822   char *filename = pst->filename;
823   struct dbx_symfile_info *dbx = objfile->deprecated_sym_stab_info;
824   struct stab_section_info *maybe = dbx->stab_section_info;
825   struct stab_section_info *questionable = 0;
826   int i;
827   char *p;
828
829   /* The ELF symbol info doesn't include path names, so strip the path
830      (if any) from the psymtab filename.  */
831   while (0 != (p = strchr (filename, '/')))
832     filename = p + 1;
833
834   /* FIXME:  This linear search could speed up significantly
835      if it was chained in the right order to match how we search it,
836      and if we unchained when we found a match. */
837   for (; maybe; maybe = maybe->next)
838     {
839       if (filename[0] == maybe->filename[0]
840           && strcmp (filename, maybe->filename) == 0)
841         {
842           /* We found a match.  But there might be several source files
843              (from different directories) with the same name.  */
844           if (0 == maybe->found)
845             break;
846           questionable = maybe; /* Might use it later.  */
847         }
848     }
849
850   if (maybe == 0 && questionable != 0)
851     {
852       complaint (&symfile_complaints,
853                  _("elf/stab section information questionable for %s"), filename);
854       maybe = questionable;
855     }
856
857   if (maybe)
858     {
859       /* Found it!  Allocate a new psymtab struct, and fill it in.  */
860       maybe->found++;
861       pst->section_offsets = (struct section_offsets *)
862         obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack, 
863                        SIZEOF_N_SECTION_OFFSETS (objfile->num_sections));
864       for (i = 0; i < maybe->num_sections; i++)
865         (pst->section_offsets)->offsets[i] = maybe->sections[i];
866       return;
867     }
868
869   /* We were unable to find any offsets for this file.  Complain.  */
870   if (dbx->stab_section_info)   /* If there *is* any info, */
871     complaint (&symfile_complaints,
872                _("elf/stab section information missing for %s"), filename);
873 }
874 \f
875 /* Register that we are able to handle ELF object file formats.  */
876
877 static struct sym_fns elf_sym_fns =
878 {
879   bfd_target_elf_flavour,
880   elf_new_init,                 /* sym_new_init: init anything gbl to entire symtab */
881   elf_symfile_init,             /* sym_init: read initial info, setup for sym_read() */
882   elf_symfile_read,             /* sym_read: read a symbol file into symtab */
883   elf_symfile_finish,           /* sym_finish: finished with file, cleanup */
884   default_symfile_offsets,      /* sym_offsets:  Translate ext. to int. relocation */
885   elf_symfile_segments,         /* sym_segments: Get segment information from
886                                    a file.  */
887   NULL,                         /* sym_read_linetable */
888   NULL                          /* next: pointer to next struct sym_fns */
889 };
890
891 void
892 _initialize_elfread (void)
893 {
894   add_symtab_fns (&elf_sym_fns);
895 }